Пространственные конструкции из древесины и пластмасс презентация

Содержание

Пространственные конструкции, в отличие от плоскостных, передают усилия в трех направления. Выполняют одновременно несущую и ограждающую функции. Имеют многообразные формы для различного функционального назначения.

Слайд 1
8. Пространственные конструкции из древесины и пластмасс


Слайд 2
Пространственные конструкции, в отличие от плоскостных, передают усилия в трех направления.
Выполняют

одновременно несущую и ограждающую функции.
Имеют многообразные формы для различного функционального назначения.

Слайд 3Пространственные конструкции могут быть разделены на два типа:
пространственно расположенные плоскостные несущие

конструкции с включением в работу ограждающих конструкций;
тонкостенные своды, купола и оболочки.



Слайд 4Основные конструктивные типы пространственных ДК:
шарнирно-стержневые системы (структуры);
балочные клетки;
складки;
своды оболочки, опёртые на

торцовые стены;
распорные своды на прямоугольном плане с опиранием на продольные стены;
оболочки двоякой положительной или отрицательной кривизны, коноидальные, гиперболические и т.п.;
купола, опёртые по контуру на круглом или многоугольном плане.



Слайд 58.1. Пространственное расположение плоскостных конструкций


Слайд 68.1.1. Шарнирно-стержневые системы
Шарнирно-стержневые системы с симметричным планом:


Слайд 7Шарнирно-стержневые системы с несимметричным планом:


Слайд 8Шарнирно-стержневые системы несимметричные, с передачей распора на опорное кольцо:


Слайд 9Шарнирно-стержневые системы несимметричные, с передачей распора на внутренние затяжки:


Слайд 108.1.2. Балочные клетки
Перекрёстные сплошные балки под углом 90º


Слайд 11Перекрёстные сплошные балки под углом 60º:


Слайд 12Расчет жесткого узла:
Нагельное соединение рассчитывается на совместное действие изгибающего момента и

поперечной силы.
Ширина фасонки устанавливается из условия размещения нагелей и достаточности длины сварного шва.
Толщина фасонок определяется из расчета на растяжение по ослабленному сечению.



Слайд 13Перекрёстные сплошные балки под углом 60º:


Слайд 14Перекрёстная система из клеефанерных балок:
1 – балки;
2 – клеефанерные накладки;
3 –

U-образные стальные полосы;
4 – нагели;
5 – полуцилиндрический вкладыш;
6 – болт с муфтой;
7 - сердечник



Слайд 15Висячие балки:

Главные висячие балки
Висячие вспомогательные балки на продольных арках
Радиальная растянутая система

со сжатым кольцом

Слайд 16Система балок:


Слайд 178.1.3. Структуры
Перекрестные решетчатые балки:


Слайд 188.1.4. Складки
Складки параллельные:


Слайд 19Поперечники:


Слайд 20Складки радиальные :


Слайд 21Складчатые арки:


Слайд 22Складчатые рамы:


Слайд 238.2. Своды

По характеру работы различают:
короткие цилиндрические своды-оболочки (b > 1/5L) –

распорные системы с опиранием на продольные стены;
длинные цилиндрические своды-оболочки (b < 1/5L) с опиранием на торцы – балка с арочным поперечным сечением.

Слайд 248.2.1. Распорные своды-оболочки
Тонкостенный клеефанерный свод стрельчатого или кругового очертания с затяжкой

или с передачей распора на опоры:




Слайд 25Тонкостенный цилиндрический свод-оболочка (В.Г.Шухова)
1 – металлические наклонные тяжи
2 – слой досок

средний
3 – то же, нижний
4 – то же, верхний




Слайд 26Сетчатый свод кругового или стрельчатого очертания с затяжкой или с передачей

распора на стены:




Слайд 27Кружально-сетчатый свод:
Состоит из косяков (цельных или клеефанерных).
Пролёт сводов из цельных косяков

L= 12-20 м, из клеефанерных L = 20-100 м.
В зависимости от конструкции косяков и их соединения между собой различают:
безметальные кружально-сетчатые своды системы С.И.Песельника;
кружально-сетчатые своды с узлами на болтах;
своды из составных клеефанерных косяков.




Слайд 28Основные узлы сетки образуются из трёх косяков, один из которых является

сквозным и проходит через узел не прерываясь, а два других набегающих косяка примыкают к сквозному.
Косяки системы Песельника:





Слайд 29Косяки с узлами на болтах:






Слайд 30Клеефанерный косяк:







Слайд 318.2.2. Безраспорные своды-оболочки
Представляют собой покрытие цилиндрической формы, опёртое на торцовые стены.
Рассчитывается

как балка с поперечным сечением, соответствующим поперечному сечению свода.





Слайд 328.3. Купола

Могут быть многогранными и сферическими:


Слайд 33
В зависимости от конструктивного решения делятся на:
тонкостенные L = 12…35 м;
радиальные;
ребристые

и ребристо-кольцевые L = 35…120 м и более;
сетчатые.

Слайд 348.3.1. Тонкостенный купол-оболочка
Дощатые ребра (арочки)
Нижний слой кольцевого настила
Верхний слой кольцевого настила
Косой

настил
Кровля
Верхнее опорное кольцо
Нижнее опорное кольцо
Фонарь
Деталь крепления ребер.






Слайд 358.3.3. Радиальные купола
Состоят из полуарок сплошной или сквозной системы.
1 – полуарки
2

– опорное кольцо
3 – ключевое опорное кольцо
4 – кольцевые прогоны
Прогоны и настил в общей работе не учитываются





Слайд 36
Восстановление купола Троицкого храма в Санкт-Петербурге


Слайд 378.3.3. Ребристые купола
В расчете учитывается совместная работа прогонов и настила.
– полуарки

опорное кольцо
– ключевое опорное кольцо
– кольцевые прогоны





Слайд 38
Ребристый купол со сквозными ребрами


Слайд 39
Ребристо-кольцевой купол диаметром 91,5 м
(спортивный зал штата Монтана, США)
В покрытии установлено

36 ребер длиной 45 м. Поперечное сечение 500х1750.

Слайд 408.3.4. Сетчатые купола
Настилы не учитываются в общей работе.
Купол, образованный из колец,

соединенных раскосной решеткой
Геодезический купол





Слайд 418.3.5. Кружально-сетчатые купола
Могут быть сферическими, из сомкнутых или крестовых сводов.
Сетка может

быть ромбической и прямоугольной.
Узлы решены на врубках или болтах.







Слайд 42Купол из сомкнутых сводов.

Конструкция сомкнутого свода, разработанная в США, перекрывает пролёт

257 м.







Слайд 43Кружально-сетчатый купол из крестовых сводов.






Слайд 448.4. Оболочки
Широко применяют деревянные тонкостенные и ребристые оболочки: двоякой положительной и

отрицательной кривизны, воронкообразные, бочарные, седловидные, гиперболические и т.п.






Слайд 45Воронкообразная ребристая оболочка L=54,4 м






Слайд 46Оболочки положительной Гауссовой кривизны






Слайд 47Конусообразные и седловидные оболочки






Слайд 48





8.5 Пневматические конструкции
Это мягкие оболочки, материал которых обладает высокой прочностью на

растяжение, но не способен сопротивляться каким-либо другим видам напряженного состояния.
Жесткость пневматических конструкций обеспечивается избыточным давлением воздуха, наполняющего оболочку.
Первое пневматическое здание – сферический купол – построено в 1946 году американским инженером У.Бердом.
Первое воздухоопорное здание в России – сферический купол диаметром 36 м – построено в 1959 году.
На международной выставке «ЭКСПО-70» в Японии выставочные павильоны выполнялись из пневматических конструкций.

Слайд 49Пневматические конструкции делятся на:
воздухоопорные
пневмокаркасные


Слайд 50Воздухоопорные конструкции
Достоинства:
малый вес – 0,5…1 кг на квадратный метр (сборное железобетонное

– 250, каркасное деревянное – 170);
большие пролеты;
заводское изготовление;
простота монтажа и демонтажа;
сейсмостойкость и радиопрозрачность.

Слайд 51Теннисные корты:
г.Кемерово
г.Томск


Слайд 52Создание избыточного давления
струеотклоняющие карманы
(для лучшего перемешивания воздуха, уменьшения скорости его движения,

защиты людей от потока воздуха)

компрессор


Слайд 53Двери и ворота
Для сокращения потерь воздуха используются шлюзы.
1 – оболочка,
2 –

открытое положение,
3 – закрытое положение,
4 – ограждающая решетка,
5 – тамбур,
6 – ось вращения створок.

Слайд 54Крепление оболочки к ленточному фундаменту
1 – оболочка,
2 – контурный фал,
3 –

прижимной элемент,
4 – болт,
5 – фасонка,
6 – упругая прокладка.

Слайд 55При недостаточной прочности материала воздухоопорные конструкции усиляют канатами или сетками:
Планы расположения
усиливающих

канатов:

Слайд 56Узлы крепления оболочки к канатам:


Слайд 57Стадион «БИ СИ ПЛЭЙС», Канада
Периметр купола 760 м. Материал оболочки –

стеклоткань покрытая тефлоном. Толщина ткани 0,85 мм.

Слайд 58Многоопорные оболочки
Двухпролетные воздухоопорные оболочки с оттяжками и диафрагмами


Мягкие диафрагмы позволяют изменить

форму оболочки в соответствии с архитектурными требованиями, повысить жесткость на ветровую нагрузку.

Слайд 59круглый в плане павильон с центральной оттяжкой


Слайд 60Пневмолинзы
А. Симметричная оболочка
Б. Пологая нижняя оболочка
В. Подкрепленная сеткой
Г. С внутриконтурными опорами
Д.

Подкрепленная канатами и центральной опорой
Е. Симметричная, напряженная вакуумом
Ж. Трехслойная

Слайд 61Трансформирующиеся (воздухоуправляемые) оболочки
Клуб в г.Рюльцгейме (Германия). Диаметр 36 м


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика